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纳米四氧化三铁粉批发供应

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最后更新: 2019-02-11 22:14
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纳米四氧化三铁粉


纳米四氧化三铁粉 http://www.shcbnano.com/a/chanpinzhanshi/namiyanghuawufen/79.html

纳米四氧化三铁粉批发供应





性能特点

纳米四氧化三铁粉通过气溶胶烧蚀法制备,纯度高、粒径小、分布均匀,比表面积大、表面干净,无残余杂质,松装密度低,易于分散,具有一定的磁性,且在外磁场下能够定向移动,粒径在一定范围之内具有超顺磁性,以及在外加交变电磁场作用下能产生热量等特性,其化学性能稳定,因而用途相当广泛。我公司制备的小颗粒度纳米四氧化三铁粉,保持了磁性颗粒的粒径在纳米量级,并且经磁性能测试可得磁性颗粒具有超顺磁性,其技术指标达到并超过国内外磁性纳米四氧化三铁性能,为国内各种磁流体的应用提供了基础。

产品参数



产品应用

1、纳米四氧化三铁粉应用于磁性密封:用于仪器、机械、气体密封、真空密封、压力密封等;动密封应用广,可实现零泄漏,具有密封液用量少、防震、无机械磨损、小磨擦、低功耗、无老化、自润滑、寿命长、转速适应范围宽、结构简单、对轴加工精度及光洁度要求不高、密封可靠等优点;

2、纳米四氧化三铁粉应用于生物医药领域:磁性纳米材料被广泛用作各种抗癌药物的载体,形成一种磁靶向给药系统;用磁性纳米材料制成的磁性微球还可广泛用于磁性免疫细胞的分离,核磁共振造影成像等方面。利用磁性纳米材料在外加交变电磁场作用下能产生热量的特性,杀死肿瘤细胞,达到治疗肿瘤的目的;

3、纳米四氧化三铁粉应用于磁保健:对人体具有疾病治疗和保健作用。基于这种原理,我们发明了纳米磁性粉体,使添加此种粉体的产品达到调整人体机能和提高抗病能力,起到医疗保健作用的。制得的水基磁性液体稳定性很好,放置几个月仍能均匀分散。因此,可将水基磁性液体作为一种类似于磁性颜料易于添加到各种产品中;可广泛用于各类化纤、塑料、橡胶等,是保健产品、养生产品的添加材料;

4、利用纳米Fe3O4粉体的磁性和深黑颜色,可制作磁记录材料,高梯度磁分离器,微波吸收材料,特种涂料以及静电复印显影剂。

包装储存

本品为充惰气玻璃瓶包装,密封保存于干燥、阴凉的环境中,不宜暴露空气中,防受潮发生氧化团聚,影响分散性能和使用效果;包装数量可以根据客户要求提供,分装。






纳米四氧化三铁粉批发供应


物理所金属纳米线集成纳米光学芯片的原理研究取得新进展

     金属纳米结构中的表面等离激元具有许多奇特的光学性质,如光场局域效应、透射增强、共振频率对周围环境敏感等,因而被广泛应用于纳米集成光学器件、癌症热疗、光学传感、增强光催化、太阳能电池以及表面增强拉曼光谱等。其中,利用表面等离激元设计与制作亚波长光学器件是一个崭新而迅速发展的研究方向。在一维金属纳米结构中,表面等离激元可以将光场限制在远小于光波长的横截面内,这一特性为光学芯片的高密度集成奠定了理论基础。
      近年来,中科院物理研究所/北京凝聚态物理国家实验室(筹)徐红星研究组围绕基于金属纳米线的集成纳米光学芯片的原理开展了一系列原创性的研究工作,包括表面等离激元在纳米线中的角发射规律[Nano Lett. 9(12), 4383 (2009)],纳米线等离激元与单分子和单量子点的相互作用 [Nano Lett. 9(5), 2049 (2009), Nano Lett. 9(12), 4168 (2009)]、基于纳米线网络构筑的全光路由器和信号分离器[Nano Lett. 10(5), 1950 (2010)]及逻辑回路 [Nano Lett. 11, 471(2011)],以及证明了纳米光学逻辑单元的片上可集成性[Nat. Commun. 2, 387 doi: 10.1038/ncomms1388 (2011)]等。
     最近,徐红星研究组的博士生张顺平和魏红博士等通过理论和实验相结合的研究发现:在均匀的介质环境中,不同模式的金属纳米线表面等离激元的相干叠加可以产生手性(左旋或右旋)的表面等离激元,使光场能量绕着纳米线螺旋地向前传播。与圆偏振光的产生原理类似,手性表面等离激元也是由两个具有固定π/2相位差且相互正交的分量(一阶模)叠加而成。通过改变入射光的偏振与纳米线的夹角,可以控制表面等离激元的手性(左旋或右旋)。而螺旋的周期也可以通过纳米线的大小、周围介质的折射率、激发光波长等参数来控制。这些性质对于亚波长光学器件与回路的设计与制作具有重要意义。利用量子点近场成像技术,可以精确的观察到等离激元的不同的手性传播特性。手性电磁波的一个重要应用是与手性物质相互作用。从纳米线末端发射出来的光子将保持表面等离激元的手性,因此,金属纳米线手性表面等离激元可用于设计宽带可调的纳米圆偏振光光源,即纳米尺度的1/4波片,可用于在纳米尺度上探测光与手性物质(如单个手性分子、单个DNA和蛋白分子的手性部分等)之间的相互作用。
相关工作发表在近期的Phys. Rev. Lett., 107, 096801 (2011)上。
    上述工作得到了科技部、国家自然科学基金委和中科院知识创新工程的支持。
 

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